BDS-3不同類型衛(wèi)星對(duì)BDS-2偽距定位性能提升定量分析
發(fā)布時(shí)間:2021-08-09 08:28
針對(duì)北斗三號(hào)(BDS-3)不同類型衛(wèi)星對(duì)北斗二號(hào)(BDS-2)偽距單點(diǎn)定位性能的影響,基于iGMAS機(jī)構(gòu)發(fā)布的跟蹤站實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),分析了BDS-3地球靜止軌道(GEO)、傾斜地球同步軌道(IGSO)、中圓軌道(MEO)、全部BDS-3衛(wèi)星對(duì)BDS-2衛(wèi)星可見(jiàn)數(shù)、位置精度因子(PDOP)值以及偽距單點(diǎn)定位精度的影響.經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),BDS-3不同衛(wèi)星對(duì)BDS-2衛(wèi)星可見(jiàn)數(shù)、衛(wèi)星空間幾何結(jié)構(gòu)以及偽距單點(diǎn)定位精度提升程度不同,MEO衛(wèi)星的提升程度優(yōu)于IGSO衛(wèi)星和GEO衛(wèi)星,三種類型衛(wèi)星對(duì)BDS-2定位性能提升量之和與全部BDS-3衛(wèi)星對(duì)BDS-2定位性能提升量相當(dāng).
【文章來(lái)源】:全球定位系統(tǒng). 2020,45(05)CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
BDS-3不同類型衛(wèi)星對(duì)BDS-2 B1I頻率偽距單點(diǎn)定位精度提升
根據(jù)BDS-3不同類型對(duì)BDS-2單頻偽距單點(diǎn)定位精度分析,對(duì)于雙頻組合定位,只分析BDS-3不同類型對(duì)BDS-2 B1I/B3I組合偽距單點(diǎn)定位精度的提升.如圖5所示,BDS-3不同類型衛(wèi)星對(duì)BDS-2 B3I偽距單點(diǎn)定位精度提升趨勢(shì)表示與B1I、B3I相同,且定位精度要優(yōu)于B1I、B3I單頻偽距單點(diǎn)定位精度,水平方向定位精度在0.4 m左右,高程方向定位精度優(yōu)于1 m.BDS-3 GEO衛(wèi)星、IGSO衛(wèi)星、MEO衛(wèi)星、全部BDS-3衛(wèi)星對(duì)BDS-2 B1I頻率偽距單點(diǎn)定位E方向的提升分別為5.6%、17.9%、31.5%、50.6%,對(duì)N方向的提升分別為1.2%、20.9%、27.9%、48.8%,對(duì)U方向的提升分別為1.3%、13.3%、29.5%、43.7%.綜上發(fā)現(xiàn),BDS-3 GEO衛(wèi)星、IGSO衛(wèi)星、MEO衛(wèi)星對(duì)BDS-2 B1I/B3I頻率偽距單點(diǎn)定位精度三個(gè)方向的定量提升之和與全部BDS-3衛(wèi)星對(duì)BDS-2定位精度的提升相當(dāng).
如圖5所示,BDS-3不同類型衛(wèi)星對(duì)BDS-2 B3I偽距單點(diǎn)定位精度提升趨勢(shì)表示與B1I、B3I相同,且定位精度要優(yōu)于B1I、B3I單頻偽距單點(diǎn)定位精度,水平方向定位精度在0.4 m左右,高程方向定位精度優(yōu)于1 m.BDS-3 GEO衛(wèi)星、IGSO衛(wèi)星、MEO衛(wèi)星、全部BDS-3衛(wèi)星對(duì)BDS-2 B1I頻率偽距單點(diǎn)定位E方向的提升分別為5.6%、17.9%、31.5%、50.6%,對(duì)N方向的提升分別為1.2%、20.9%、27.9%、48.8%,對(duì)U方向的提升分別為1.3%、13.3%、29.5%、43.7%.綜上發(fā)現(xiàn),BDS-3 GEO衛(wèi)星、IGSO衛(wèi)星、MEO衛(wèi)星對(duì)BDS-2 B1I/B3I頻率偽距單點(diǎn)定位精度三個(gè)方向的定量提升之和與全部BDS-3衛(wèi)星對(duì)BDS-2定位精度的提升相當(dāng).3 結(jié) 論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]顧及GEO衛(wèi)星偽距偏差的BDS-2非組合PPP模型與算法[J]. 章繁,劉長(zhǎng)建,張熙,馮緒,劉宸,段文濤. 測(cè)繪科學(xué)技術(shù)學(xué)報(bào). 2019(05)
[2]GPS與BDS2、BDS3融合數(shù)據(jù)短基線解算精度分析[J]. 金儉儉,高成發(fā),張瑞成,汪波. 測(cè)繪通報(bào). 2020(03)
[3]基于北斗GEO衛(wèi)星的磁暴期間電離層TEC響應(yīng)分析[J]. 白曉濤,蔡昌盛. 大地測(cè)量與地球動(dòng)力學(xué). 2020(02)
[4]BDS-2/BDS-3偽距單點(diǎn)定位精度分析[J]. 方欣頎,范磊. 全球定位系統(tǒng). 2020(01)
[5]BDS3實(shí)時(shí)精密單點(diǎn)定位精度分析[J]. 戴金倩,吳迪,戴小蕾,樓益棟. 測(cè)繪通報(bào). 2020(01)
[6]一種基于ELK框架的地理信息動(dòng)態(tài)時(shí)空數(shù)據(jù)獲取與挖掘方法[J]. 吳嘉琪. 測(cè)繪通報(bào). 2020(01)
[7]北斗IGSO和MEO衛(wèi)星零偏狀態(tài)下超快速軌道光壓模型[J]. 張鵬,耿濤. 測(cè)繪地理信息. 2020(01)
[8]北斗二代混合星座數(shù)據(jù)質(zhì)量分析[J]. 李衛(wèi)軍. 北京測(cè)繪. 2019(12)
[9]數(shù)據(jù)缺失情況下BDS定位性能分析[J]. 高天杭,崔先強(qiáng),王勛. 測(cè)繪科學(xué). 2019(12)
[10]BDS-3衛(wèi)星對(duì)BDS全球定位性能提升分析[J]. 張昆侖,郭將. 全球定位系統(tǒng). 2019(06)
本文編號(hào):3331732
【文章來(lái)源】:全球定位系統(tǒng). 2020,45(05)CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
BDS-3不同類型衛(wèi)星對(duì)BDS-2 B1I頻率偽距單點(diǎn)定位精度提升
根據(jù)BDS-3不同類型對(duì)BDS-2單頻偽距單點(diǎn)定位精度分析,對(duì)于雙頻組合定位,只分析BDS-3不同類型對(duì)BDS-2 B1I/B3I組合偽距單點(diǎn)定位精度的提升.如圖5所示,BDS-3不同類型衛(wèi)星對(duì)BDS-2 B3I偽距單點(diǎn)定位精度提升趨勢(shì)表示與B1I、B3I相同,且定位精度要優(yōu)于B1I、B3I單頻偽距單點(diǎn)定位精度,水平方向定位精度在0.4 m左右,高程方向定位精度優(yōu)于1 m.BDS-3 GEO衛(wèi)星、IGSO衛(wèi)星、MEO衛(wèi)星、全部BDS-3衛(wèi)星對(duì)BDS-2 B1I頻率偽距單點(diǎn)定位E方向的提升分別為5.6%、17.9%、31.5%、50.6%,對(duì)N方向的提升分別為1.2%、20.9%、27.9%、48.8%,對(duì)U方向的提升分別為1.3%、13.3%、29.5%、43.7%.綜上發(fā)現(xiàn),BDS-3 GEO衛(wèi)星、IGSO衛(wèi)星、MEO衛(wèi)星對(duì)BDS-2 B1I/B3I頻率偽距單點(diǎn)定位精度三個(gè)方向的定量提升之和與全部BDS-3衛(wèi)星對(duì)BDS-2定位精度的提升相當(dāng).
如圖5所示,BDS-3不同類型衛(wèi)星對(duì)BDS-2 B3I偽距單點(diǎn)定位精度提升趨勢(shì)表示與B1I、B3I相同,且定位精度要優(yōu)于B1I、B3I單頻偽距單點(diǎn)定位精度,水平方向定位精度在0.4 m左右,高程方向定位精度優(yōu)于1 m.BDS-3 GEO衛(wèi)星、IGSO衛(wèi)星、MEO衛(wèi)星、全部BDS-3衛(wèi)星對(duì)BDS-2 B1I頻率偽距單點(diǎn)定位E方向的提升分別為5.6%、17.9%、31.5%、50.6%,對(duì)N方向的提升分別為1.2%、20.9%、27.9%、48.8%,對(duì)U方向的提升分別為1.3%、13.3%、29.5%、43.7%.綜上發(fā)現(xiàn),BDS-3 GEO衛(wèi)星、IGSO衛(wèi)星、MEO衛(wèi)星對(duì)BDS-2 B1I/B3I頻率偽距單點(diǎn)定位精度三個(gè)方向的定量提升之和與全部BDS-3衛(wèi)星對(duì)BDS-2定位精度的提升相當(dāng).3 結(jié) 論
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[5]BDS3實(shí)時(shí)精密單點(diǎn)定位精度分析[J]. 戴金倩,吳迪,戴小蕾,樓益棟. 測(cè)繪通報(bào). 2020(01)
[6]一種基于ELK框架的地理信息動(dòng)態(tài)時(shí)空數(shù)據(jù)獲取與挖掘方法[J]. 吳嘉琪. 測(cè)繪通報(bào). 2020(01)
[7]北斗IGSO和MEO衛(wèi)星零偏狀態(tài)下超快速軌道光壓模型[J]. 張鵬,耿濤. 測(cè)繪地理信息. 2020(01)
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[10]BDS-3衛(wèi)星對(duì)BDS全球定位性能提升分析[J]. 張昆侖,郭將. 全球定位系統(tǒng). 2019(06)
本文編號(hào):3331732
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